• Product
  • Suppliers
  • Manufacturers
  • Solutions
  • Free tools
  • Knowledges
  • Experts
  • Communities
Search


Fotogaasienergia tootmise protsessi levinud vead põhjused ja lahendused

Rockwell
Väli: Tööstus
China

1. Lühike sissejuhatus fotodektraenergie tootmise protsessi

Fotodektraenergie tootmise tööprotsess on järgmine: esiteks ühendatakse eraldi päikesepaneelid sarja, moodustades fotodektraenergeetilised moodulid, ja need moodulid paigutatakse paralleelselt kombinatsioonikastide kaudu, moodustades fotodektraenergeetilise massiivi. Päikeseenergia teisendatakse fotodektraenergeetilise massiivi poolt otseses voolu (OT) ja seejärel kolmevoolulise inverteri (OT - VT) abil kolmevoolulise võrkuvoolu (VT). Seejärel tõstetransformaatori abil teisendatakse see VT, mis vastab avaliku elektrivõrgu nõudmistele, ja ühendatakse otse avaliku elektrivõrguga tarbimiseks elektroonikaseadmete ja kaugjuhtimise eesmärgil.

2. Tavaliste töötamisvigade klassifitseerimine fotodektraenergeetilises tootmisel
2.1 Tõstjaasemete töötamisvigu

Tõstjaasemete töötamisvigu hõlmavad peamiselt edastusjoonte vigu, busvigu, transformaatorivigu, kõrgetennuse lüliti ja abivaru seadmete vigu ning reliekspedeerimise seadme vigu.

2.2 Tavalised töötamisvigu fotodektraenergeetilistes piirkondades

Fotodektraenergeetilistes piirkondades esinevad töötamisvigu põhjustatakse enamasti ebatavalisega ehitamisega ja paigaldamisega, mis viib päikesepaneelite, sirgjoonte ja kombinatsioonikastide vigude juurde; või vigude juurde, mida põhjustab inverterite ebakorrektne paigaldamine ja sisenemine, samuti tõsttransformaatorite abivaru seadmete vigud; ja vigud, mis tekivad inimeste kontrolli ebaõnnestumise tõttu ja varajaste ohtlike olukordade tuvastamata jäämise tõttu.

2.3 Suhtlemis- ja automatiseerimisvigu
Suhtlemis- ja automatiseerimisvigu võivad hetkel mitte mõjutada seadmete energiatootmist, kuid need tekitavad ebasoodsusi töötlemise analüüsi, seadmete puuduste tuvastamise ja likvideerimise seisukohalt. Need võivad ka muuta seadmete kaugtööd ebasoodsaks, loodudes ohvreid turvalisele tootmisele. Kui neid ei võeta tõsiselt, siis on suure positiivne risk, et saabuvad õnnetused laienevad.

2.4 Piirkonna ja keskkonna põhjustatud vigu

Sellised vead näevad välja järgmiselt: mullapindade nõelumine põhjustab seadmete deformeerumist ja raskusi operatsioonides, ja ebasuffitsientne ohutuse kaugus põhjustab elektriomavoolu ja lühikutahud; soolane spraid korroobe elektriseadmeid, ja veeaur ebaseaduslikult põhjustab blokeeringu kukkumist ja seadmete isoleerimise halvenemist; väikesed loomad siseneksid elektriseadmetesse ja põhjustavad lühikutahud jne.

3. Tavaliste vigude põhjuse analüüs

Teoreetiliselt saaksid erinevate õnnetuste ja suurte vigade vältida, kuid praktiliselt toimuvad elektritootmise ohutusõnnetused ikka veel pidevalt, ja seadmete vigud ja puudused on tavalised. Sellega seotud põhjused on järgmised:

  • Kujundamise alguses, eriti varajases fotodektraenergeetilistes projektides, on sünnipäraselt vigu. Fotodektraenergeetilise tootmise protsess on lihtne ja intuitiivne, seega ehitati kiiresti, ja polnud täiuslikku kogemust, millelt saanud lähtuda.

  • Ehitusperioodi kiirustamine muudab raskeks ehitusmeeskonna tehnilise juhtimise tihekontrolli, ja ehitusprotsess ja standardid ei vasta normidele, jätes tagasiside probleeme hilisema operatsiooni jaoks.

  • Puudub kogemuslik kontrollimehhanism, mis muudab raskeks identifitseerida seadmete tarnijate kvaliteeti, tulemusena on seadmed töös alal hoolduses väga usaldusväärsemad ja viga-intensiivsed.

  • Inimeste kvaliteet ei jaga arengut. Enamik fotodektraenergeetilisi hooldus- ja töötajaid on uued töötajad, kes õpivad tööl; mõned ettevõtted sõltuvad vanematest töötajatest, kes "koolitavad uusi töötajaid vanade töötajatega", ja uued töötajad on puudulikud operatsioonianalüüsis, ebatavaliste tuvastamisel, defektide likvideerimisel ja õnnetuse käsitlusal.

4. Lahendused

Tavaliste fotodektraenergeetiliste elektrijaama töötamisvigu lahendused on järgmised:

  • Alusta allikast, ja kujundamise alguses tee täiuslik, üksikasjalik, teaduslik ja optimeeritud kujundussuunitlus, mis vastab tegelikule asukohale.

  • Tugehda kogu infrastruktuuri juhtimist, kontrolli täpselt kvalifikatsioonide ülevaatamist ja pöörage tähelepanu protsessi kvaliteedile ja standarditele.

  • Jälgige täpselt seadmete ligipääsu, ja eelistage kindlameelselt välja ebatõhusaid seadmeid.

  • Tugehda inimeste vastutuse haridust ja tehniliste võimekuste kasvatamist. Nende 4 punkti rakendamine võib tõhusalt vähendada tavaliste vigade sagedust.

4.1 Tavalised vigud ja nende lahendamine tõstjaasemetes

Tõstjaasemete vigud kuuluvad üldistesse elektrivigude, ja erineva tüübi elektritootmise ettevõtete lahendamise printsiibid ja meetodid on sarnased. Eriti võtab bussi võimu kadumine ja joone katkestamine ühebussi ühekordse tõstjaaseme kogu asukoha võimu kaotuse; fotodektraenergeetiliste projektide puhul on inverter peab käivitama saare kaitse ja lõpetama töö. Töötajad ja vahetusvahendid peavad:

  • Kinnitada tootmise võimu, kontrollida varavarude sisendi, ja tagada OT ja suhtlemissüsteemi normaalne töö.

  • Verifitseerida kaitsetegevuse seadmete tegevust, selgitada tegevuse tüüp, ja analüüsida vigade võimalikkust.

  • Kontrollida esimese süsteemi, leida vigane punkt, koostöödelda juhataja, võta ohutusmeetmeid, likvideeri vigu, ja taasta töö võimalikult kiiresti.

4.2 Tavalised vigud ja nende põhjused fotodektraenergeetilistes piirkondades

Fotodektraenergeetilistes piirkondades esinevad töötamisvigu põhjustatakse peamiselt järgmistega:

  • Infrastruktuuri ehitamise ajal ei ole päikesepaneelite paigaldamine ja joonestamine kindel, mõned ühendused ei kasuta spetsiaalseid ühendusi, kombinatsioonikasti skruvid pole tihti, ja blokeering on ebatäielik või madala kvaliteediga.

  • Seadmete paigaldamine ja komisjonimine ei ole tõsiselt ja kohapeal. Inverterite ja tõsttransformaatorite paigaldamine, joonestamine ja komisjonimine on vastutuses erinevatel inimestel, ja puudub ühiline koordineerimine, seega on vigade ilmnemine sageli.

  • Vigade põhjustamise piirkonna keskkonnatingimused, nagu randlaste sooline spraid, mis korroobe seadmeid, põhjustab kabeid kattuvaid joonte ja isolatoorite saastunud pilve, insulaatoride halvenemist, ja seadmete lühikutahud.

  • Pikaajalise töö tulemusena näevad vigad välja kui seadmete pööramine ja vibratsioon, näiteks transformaatorite ja inverterite külmaventilaatorite vigad, boxi transformaatori võrguvee lukustuse piirangu löhkimine, ja kombinatsioonikasti kiinnitamise skruvide ja terminalide löhkimine.

4.3 Tavaliste vigude ennetamine fotodektraenergeetilises töötoimimises

Tõstjaasemete või fotodektraenergeetiliste piirkondade seadmete vigud kuuluvad elektriseadmete vigude alla. Ennetamiseks on vaja:

  • Rakendada nõuet, et infrastruktuur teeniks tootmist, ja tagada kvaliteet ja jäta vigu välja ehitamisel.

  • Töötoimimisel aktiivselt rakendada tehnilist järelevalvet, ja võtta ettevaraiselt meetmeid, vastavalt asukoha omadustele.

  • Tugehda töötajate vastutuse tunnet ja probleemide analüüsimise oskuste arendamist.

4.4 Fenomenid ja nende lahendamine tavalistes vigudes fotodektraenergeetilises töötoimimises

Pärast fotodektraenergeetiliste piirkondade seadmete komisjonimist ja proovitööd on normaalsed, on raske tuvastada vigu päikesepaneelidest kombinatsioonikastideni. Alguses ei ole ilmseid nähtusi, kuid energia kadumine jätkub. Klampameter võib kasutada, et mõõta iga sirgjoone töövoolu, tuvastada vigane sirgjoon, ja seejärel kontrollida, kas see on ühenduse probleem, päikesepaneeli viga, või probleem, nagu sirgjoone ühenduse kahjustus, ja lahendada seda kiiresti.

4.4.1 Kombinatsioonikasti vigud

Kombinatsioonikasti tavalised vigud hõlmavad blokeeringu kukkumist, suhtlemismooduli vigu, ja maanduse soojenemist ja isegi tulekahju, mis põhjustatakse terminalide ja skruvide löhkumisega.
Paigaliku lahendus on peamiselt kontroll. "Kevadkontroll" aja jooksul parandatakse blokeeringut, ja kombinatsioonikasti terminalide skruvid tiheitakse, mis suuresti lahendab soojenemisprobleemi suvel.

4.4.2 Inverterite vigud

Inverterite vigud näevad välja kui sulgemine ja võimetus ise käivituda, mida enamasti esineb komisjonimise alguses; pärast käivitamisperioodi, on enamik neist soojenemisvigu (liiga kõrge temperatuur), või lisavarade kahjustus ja tarkvara vigu.
Inverterite vigade ennetamise ja lahendamise võti seisneb igapäevases filtreerimises, soojenemise tagamises, külmaventilaatorite kontrollimises, ja kiiresti parandamises ja asendamises, kui avastatakse ebatavalusi.

4.4.3 Tõsttransformaatorite vigud

Transformaatorite tehnoloogia on täiuslik, ja kuivade transformaatorite vigade tõenäosus on tavalistes tingimustes äärmiselt madal. Tavalised vigud hõlmavad ebatäpset blokeeringut, mis viib väikeste loomade sisenemise, külmaventilaatori vigu, ja transformaatori pea turvavõrgu ukse lukustuse löhkumist. Ranniku piirkondades ja kalurite-fotodektraenergeetilistes projektides on tõsttransformaatorite kõrgetennuse lülite kablipead, kabelid, ja salvestajad olulised kontrollpunktid. Kui vigu tekib, viib see kogu kogumispäise töö peatumise.
Tõsttransformaatorite vigade ennetamine ja lahendamine sõltub igapäevast kontrollimist ja ajakohast tehnilist järelevalvet, et ennetada probleeme enne nende ilmnemist.

Anna vihje ja julgesta autorit!

Soovitatud

Transformaatorimüra kontrollimise lahendused erinevate paigaldustele
1.Müra Vähendamine Maapinnal Asuvatele Sõltumatutele TransformatorkambrileVähendamise Strategia:Esiteks, läbi viiakse voolu väljalülituse ja transformatori hooldus, mis hõlmab vananenud eraldusõli asendamist, kõigi kinnitiste kontrollimist ja karmistamist ning ühiku pööri eemaldamist.Teiseks, tugevdatakse transformatori alust või installitakse vibratsioonideeriv seadmeid – näiteks kummipattude või keelede isolatoore – valik teostatakse sõltuvalt vibratsioonide tõsidusest.Lõpuks, tugevdatakse hel
12/25/2025
Jaoturi transformatooriga vahetamise töö riskide tuvastamine ja kontrollimeetmed
1.Elektrilõhna riski ennetamine ja kontrollTavaliste jaotussüsteemi uuendamise projekteerimisstandardide kohaselt on trafo põrkevaljastuse lähedaloleva kõrgepinge lõigu vaheline kaugus 1,5 meetrit. Kui kasutatakse kraanit, siis on sageli võimatu säilitada nõutav vähim ohutuskaugus 2 meetrit kraani käte, tõstmistehnika, -kangid, -lõikedraadid ja 10 kV live osade vahel, mis tekitab tõsise elektrilõhna riski.Kontrollimeetmed:Meetod 1:Lülitage välja 10 kV juhe põrkevaljastusest ülespoole ja paigalda
12/25/2025
Mis on jaotustransformatorite välispaigutamise põhineedused
1. Üldised nõuded tulpadele paigutatud transformatorkülaste jaoks Asukoha valik: Tulpadele paigutatud transformaatorid peaksid asuma lähedal koormuskeskusele, et vähendada võimsuse kahjustusi ja pingelangust madalpingelises jaotussüsteemis. Tavaliselt paigutatakse need lähedale suure elektritööjõu tarbimisega objektidele, hoides samas meeles, et kaugemale asuvate seadmete pinge langus jääks lubatud piiridesse. Paigutamiskoht peaks olema lihtne juurdepääsuks hooldamiseks ning tuleb vältida keerul
12/25/2025
Jaamalülitite põhikabeldamiseeskirjad
Transformaatoride pärisjuhtmete paigaldus peab vastama järgmistele eeskirjadele: Toetused ja juhtmeetodid: Transformaatori sissetulevate ja väljaminevate juhtmeetode toetuste ning kabelikaitsekanalite ehitus peab vastama projektdokumentide nõuetele. Toetused tuleb kindlalt paigaldada, kusjuures nende kõrguse ja horisontaalse kallimuse täpsus peab olema ±5mm. Nii toetused kui ka kaitsekanalid peavad olema usaldusväärselt maadega ühendatud. Ristkülikuliste juhtmeetodite painutamine: Kui transforma
12/23/2025
Saada hinnapäring
+86
Klõpsa faili üleslaadimiseks

IEE Business will not sell or share your personal information.

Allalaadimine
IEE Businessi rakenduse hankimine
IEE-Business rakendusega leidke varustus saada lahendusi ühenduge ekspertidega ja osalege tööstuslikus koostöös kogu aeg kõikjal täielikult toetades teie elektritööde ja äri arengut